一种基于高性能交通仿真智能体的主线交通流管控优化方法

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一种基于高性能交通仿真智能体的主线交通流管控优化方法
申请号:CN202510911966
申请日期:2025-07-03
公开号:CN120431731B
公开日期:2025-08-29
类型:发明专利
摘要
一种基于高性能交通仿真智能体的主线交通流管控优化方法,包括:选定目标区域路网,构建主线路段与互通路段结构;通过微观交通仿真生成多场景样本集,模拟不同交通需求、限速及硬路肩开放条件下的交通运行状态;基于深度学习方法训练神经网络模型,以目标路段及其上下游多层关联拓扑信息为输入特征,以行程时间、平均速度为标签,构建高效交通仿真智能体;结合多目标优化算法,以总行程时间与碳排放量为优化目标,动态迭代生成路段限速和硬路肩开放的最优管控方案。本发明的方法通过仿真智能体替代传统低效微观仿真,显著提升计算性能,实现复杂路网协同优化与低碳管控策略的科学制定。
技术关键词
交通运行状态 交通流 训练神经网络模型 微观交通仿真 多维特征向量 深度学习方法 多场景 排放量 高性能 层级 路段结构 行程 计算方法 样本 指标 多层感知机
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